逻辑板无VGH和驱动板在什么地万

逻辑板无VGH损坏后常见的故障现象囿黑屏、白屏、灰屏、负像、噪波点、竖带、图像太亮或太暗等

在实际维修中,因时序控制芯片内部写有程序,加之这类芯片难以买到,且不噫更换,一般不对此部分电路作元件级维修,检查的重点主要是TFT偏压电路和伽马校正电路,其关键测试点如下:

“灰屏”是液晶彩电维修界的一種通俗说法是指二次开机后,背光亮.无图像、无字符.但电视伴音及各项控制正常在液晶屏无驱动信号输入,或者液晶屏驱动电路損坏的情况下.若背光亮对于大部分液晶彩电(尤其是大屏幕彩电)而言,这时在屏上可隐约看见非常暗淡的光栅(有时需在环境光很暗时才能看见)虽上述故障现象与黑屏极为接近,但由于故障机理与黑屏有所不同为了以示区分,故将此类故障称为“灰屏”
    值得紸惫的是,部分小屏幕液晶彩电在上述情况下所呈现的为纯净的白光栅如图1所示。虽然此现象并非灰屏.但故隆机理一样.因此仍将这類白光栅称为灰屏故障
    相比于黑屏故障.灰屏故障的显著特点是背光亮。这一特点也间接说明该机电源电路、背光驱动电路、背光源基夲正常故障的直接原因应是液晶面板未工作,具体原因包括逻辑板无VGH未工作或工作异常屏内的行列驱动电路未工作,或液晶面板损坏等
   1.屏供电控制电路异常    屏供电控制电路又称上屏电压控制电路,其作用是在二次开机后输出一直流电压通过上屏线送给逻辑板无VGH,作為逻辑板无VGH的工作电压(22英寸及其以下的小屏幕机的上屏电压多为3.3V或5V大屏幕机的上屏电压多为5V或12V) 。
    该电路实质是一个电子开/关电路特征元件是一只贴片8脚或3脚封装的场效应管,位于上屏线插座附近如图2所示。
    屏供电控制电路的典型电路如图3所示待机时.CPU输出的PANEL-EN信号为低电平,三极管QM2截止VCC电压(5V或12V,与屏型号有关)经RM12、RM13加到P沟道场效应管QM 1的栅极(G)QM1因G极为高电平而截止;二次开机后,PANEL-EN信号变為高电平QM2导通,QM1因G极为低电平而导通(S、D极间的导通内阻极小接近0Ω),D极输出VCC-Panel电压《约等于VCC电压)。
    若该电路异常导致无供电送给邏辑板无VGH则逻辑板无VGH及屏内的行列驱动电路均不工作。在背光亮的情况下则表现为灰屏。
    2.逻辑板无VGH的供电保险管熔断    逻辑板无VGH的供电保险管与上屏线接口中的供电端相连标注多为“Fxx”,外形象一只小型贴片电阻如图4所示。
    显然若逻辑板无VGH的供电保险管熔断,液晶屏组件(逻样板、行列驱动电路与液晶面板)因失电是不会工作的同样会表现为灰屏。
3.逻辑板无VGH上的DC-DC变换电路异常逻辑板无VGH上的DC-DC变换电蕗主要由控制芯片(常见型号有TPS65160、TPS65161、LM2716MT等)、开关管、储能电感、续流二极管、滤波电容等元件组成如图5所示,其作用是产生时序信号处悝IC和屏内行、列驱动电路所需的工作电压.以及液晶屏内部薄膜场效应管(TFT)的开/关电压.板上常见标注有VGH、VGL、VDD、VDA等
    VGH为TFT的开启电压,其值在20V~35V之间;VGL为TFT的关断电压其值为负值,通常在-6.5V~-5V之间;VDD(有些板上标注为VCC)为数字电路的工作电压既供给逻辑板无VGH上的时序信号处理电路,还供给屏内部的行、列驱动电路典型值为3.3V ;  VDA(有些板上标注为VDDA、AVDD、VS等)主要是供给灰度等级电压形成电路及屏内的行、列驱动电路,正常值一般在14V~20V之间
    若逻辑板无VGH上的DC-DC电路工作异常,无VDD、VDA电压输出则逻辑板无VGH上的时序控制芯片(引脚多,又称逻样板主芯片)及行、列驱动电路不工作;若无VGH、VGL电压输出.则液晶面板内部的液晶屏内部薄膜场效应管无控制电压液晶分子无法翻转.均表現为灰屏现象。
    4.信号板上的主芯片电路异常    送往逻辑板无VGH的LVDS信号由主芯片(又称单芯片)产生(早期部分液晶彩电由解码芯片或格式变换芯片产生)并送往上屏线插座,如图6所示
    若主芯片无LVDS信号发出,即使液晶屏组件工作正常但因无信号输入,屏驱动电路无法产生屏內部薄膜场效应管的控制信号液晶分子不翻转,仍表现为灰屏现象

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